各向同性热解石墨多级降压收集极及制造方法

    公开(公告)号:CN102568984A

    公开(公告)日:2012-07-11

    申请号:CN201010606535.5

    申请日:2010-12-27

    IPC分类号: H01J23/027 H01J9/14

    摘要: 本发明公开了一种各向同性热解石墨多级降压收集极及制造方法,涉及真空电子技术,可用于卫星行波管,石墨类材料具有低的二次电子发射系数,用在多级降压收集极上有利于提高回收效率,与普通压制石墨相比,各向同性热解石墨具有结构致密、强度高、含气量低等优点,更容易保证多级降压收集极的可靠性。本发明的方法包括各向同性热解石墨的加工、表面金属化与焊接,以及相应的多级降压收集极的制造工艺。本发明利用各向同性热解石墨的细晶、致密、强度高、含气量低等特点,避免了普通压制石墨及各向异性热解石墨的大部分弱点,同时可以保留石墨类材料低二次电子发射特性。

    一种碳-无氧铜多级降压收集极及制造方法

    公开(公告)号:CN102543631A

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN201010612109.2

    申请日:2010-12-29

    IPC分类号: H01J23/027 H01J25/34 H01J9/14

    摘要: 本发明公开了一种碳-无氧铜多级降压收集极及制造方法,涉及真空电子技术,可用于卫星行波管的多级降压收集极,该多级降压收集极电极由高导无氧铜基底和碳层构成,与绝缘瓷件、外套筒同心套置后,焊接成单级降压收集极,再多个单级降压收集极组装成多级降压收集极。本发明充分综合利用了碳材料的低二次电子发射系数及无氧铜的高导热、易钎焊的优点,在兼顾热-机械性能的条件下提高多级降压收集极的回收效率,进而提高行波管的总效率。

    一种用于陶瓷-金属结构部件净化的方法

    公开(公告)号:CN102019282A

    公开(公告)日:2011-04-20

    申请号:CN200910093273.4

    申请日:2009-09-16

    IPC分类号: B08B3/12

    摘要: 一种用于陶瓷-金属结构部件净化的方法,主要步骤为:将部件浸没在盛有丙酮的烧杯中,室温下超声清洗,除去表面有机污染;去油的部件浸没在浓度为0.5~5%的酸溶液中,超声清洗,溶液温度控制在40~60℃;酸洗后用水冲洗;于去离子水中超声清洗,水温控制在40℃以下;放入无水乙醇中超声清洗,脱水,于55-65℃下干燥;干燥后在650~750℃条件下烧氢,烧氢温度比陶瓷-金属结构部件中的钎料熔流点至少低100℃左右,保温时间10~30分钟,氢气露点小于25℃。本发明可对陶瓷-金属结构部件中的陶瓷表面进行净化处理,改善其绝缘性能,而对金属零件不产生有害影响。

    一种用于陶瓷-金属结构部件净化的方法

    公开(公告)号:CN102019282B

    公开(公告)日:2012-08-08

    申请号:CN200910093273.4

    申请日:2009-09-16

    IPC分类号: B08B3/12

    摘要: 一种用于陶瓷-金属结构部件净化的方法,主要步骤为:将部件浸没在盛有丙酮的烧杯中,室温下超声清洗,除去表面有机污染;去油的部件浸没在浓度为0.5~5%的酸溶液中,超声清洗,溶液温度控制在40~60℃;酸洗后用水冲洗;于去离子水中超声清洗,水温控制在40℃以下;放入无水乙醇中超声清洗,脱水,于55-65℃下干燥;干燥后在650~750℃条件下烧氢,烧氢温度比陶瓷-金属结构部件中的钎料熔流点至少低100℃左右,保温时间10~30分钟,氢气露点小于25℃。本发明可对陶瓷-金属结构部件中的陶瓷表面进行净化处理,改善其绝缘性能,而对金属零件不产生有害影响。